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公开(公告)号:CN103712491B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201410008080.5
申请日:2014-01-08
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: Y02E60/142
Abstract: 本发明公开了一种基于高低温分段换热的列管、蓄热式组合换热器,包括列管式换热器和蓄热式换热器;列管式换热器通过隔板使得管外流动的烟气按着S型路径流动,列管内流动的空气也是按着S型路径与烟气逆向流动,使得列管式换热器中的烟气与空气发生剧烈的热交换,提高热量的利用率,烟气在温度高于露点温度时离开列管式换热器;蓄热式换热器由四个放置有蓄热体的陶瓷制成的蓄热筒组成,筒外流动的烟气与筒内流动的空气发生热交换可能使得烟气温度低于露点温度,产生腐蚀,而陶瓷具有较强的耐腐蚀能力,使得换热器具有耐腐蚀能力,陶瓷还有较好的蓄热能力,能有效抑制气流温度的波动,有效的提高气流温度的稳定性。
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公开(公告)号:CN104397867B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410676212.1
申请日:2014-11-24
Applicant: 中国烟草总公司重庆市公司 , 重庆大学
IPC: A24B3/10
Abstract: 本发明公开了一种三段六步式密集烤房燃煤节能烘烤方法,包括如下步骤:A、对烤烟地区主要燃煤热值进行分析,根据三段六步式烤烟过程各阶段所需热量,计算出烤烟地区主要燃煤耗煤量,并建立数据库;B、在烘烤过程各阶段按计量加煤并进行燃煤的配置;变黄期采用热值较低的煤料,在火力要求较高的干筋期与定色期采用高热值煤料;本发明根据三段六步式烤烟各阶段燃煤耗煤量进行燃煤配置,在升温和瞬时火力较高时添加细碎煤炭,可较好的充分燃烧并提高燃烧强度;在稳温和后期阶段添加大块煤炭至炉膛中部,可保证燃烧过程的稳定和持久性;在稳温阶段对燃烧过程中产生的煤渣进行重复燃烧,充分利用其热量,提高燃煤燃烧效率和利用率。
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公开(公告)号:CN103712491A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201410008080.5
申请日:2014-01-08
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: Y02E60/142
Abstract: 本发明公开了一种基于高低温分段换热的列管、蓄热式组合换热器,包括列管式换热器和蓄热式换热器;列管式换热器通过隔板使得管外流动的烟气按着S型路径流动,列管内流动的空气也是按着S型路径与烟气逆向流动,使得列管式换热器中的烟气与空气发生剧烈的热交换,提高热量的利用率,烟气在温度高于露点温度时离开列管式换热器;蓄热式换热器由四个放置有蓄热体的陶瓷制成的蓄热筒组成,筒外流动的烟气与筒内流动的空气发生热交换可能使得烟气温度低于露点温度,产生腐蚀,而陶瓷具有较强的耐腐蚀能力,使得换热器具有耐腐蚀能力,陶瓷还有较好的蓄热能力,能有效抑制气流温度的波动,有效的提高气流温度的稳定性。
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公开(公告)号:CN104397867A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410676212.1
申请日:2014-11-24
Applicant: 重庆大学
IPC: A24B3/10
CPC classification number: A24B3/10
Abstract: 本发明公开了一种三段六步式密集烤房燃煤节能烘烤方法,包括如下步骤:A、对烤烟地区主要燃煤热值进行分析,根据三段六步式烤烟过程各阶段所需热量,计算出烤烟地区主要燃煤耗煤量,并建立数据库;B、在烘烤过程各阶段按计量加煤并进行燃煤的配置;变黄期采用热值较低的煤料,在火力要求较高的干筋期与定色期采用高热值煤料;本发明根据三段六步式烤烟各阶段燃煤耗煤量进行燃煤配置,在升温和瞬时火力较高时添加细碎煤炭,可较好的充分燃烧并提高燃烧强度;在稳温和后期阶段添加大块煤炭至炉膛中部,可保证燃烧过程的稳定和持久性;在稳温阶段对燃烧过程中产生的煤渣进行重复燃烧,充分利用其热量,提高燃煤燃烧效率和利用率。
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公开(公告)号:CN203642750U
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201420010591.6
申请日:2014-01-08
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: Y02E60/142
Abstract: 本实用新型公开了一种基于高低温分段换热的列管、蓄热式组合换热装置,包括列管式换热器和蓄热式换热器;列管式换热器通过隔板使得管外流动的烟气按着S型路径流动,列管内流动的空气也是按着S型路径与烟气逆向流动,使得列管式换热器中的烟气与空气发生剧烈的热交换,提高热量的利用率,烟气在温度高于露点温度时离开列管式换热器;蓄热式换热器由四个放置有蓄热体的陶瓷制成的蓄热筒组成,筒外流动的烟气与筒内流动的空气发生热交换可能使得烟气温度低于露点温度,产生腐蚀,而陶瓷具有较强的耐腐蚀能力,使得换热器具有耐腐蚀能力,陶瓷还有较好的蓄热能力,能有效抑制气流温度的波动,有效的提高气流温度的稳定性。
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